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  • 2021-09-30 16:32研究人员将多个微米级光学器件集成到一个芯片上 [科技动态]
         研究人员开发出一种高度精确的方法,可以在一个芯片上将多个微米级光学器件紧密的靠近组装在一起。这种新方法未来可以实现基于芯片的光学系统的大批量制造,从而实现更紧凑的光通信设备和先进的成像仪器。
    2021-09-28 16:38虚拟激光实验室“femtoPro”全球首演 [科技动态]
         维尔茨堡大学的科学家们开发出了新颖的虚拟现实(VR)激光实验室——“femtoPro”,可用于教学和科研,成本更低、也更安全。
    2021-09-26 21:38南京天光所超衍射极限成像研究获进展 [科技动态]
         基于外接孔径调制子系统及深度学习方法,以原光学成像系统的实像面作为输入,不改变原有系统结构,调节位于孔径光阑平面的电动可变光阑,快速采集训练所需的低分辨率到高分辨率图像对,并以训练好的深度学习网络将HR图像作为输入,快速外推出超出衍射极限的超分辨率图像。
    2021-09-25 23:04下一代相机可以更好地定位肿瘤所在 [科技动态]
         EPFL教授、高级量子结构实验室负责人爱德华多·查尔邦推出了一款名为Swiss SPAD2的新型超高功率相机。可以生成3D图像,并通过测量光子从相机传播到物体所需的时间来计算景深。
    2021-09-24 11:46新型光学开关:无需冷却,让计算机速度提升1000倍! [科技动态]
         研究团队创造了一种极其节能的光开关,它可以取代操纵光子而不是电子的新一代计算机中的电子晶体管。
    2021-09-18 10:52中国科研团队合作实现近红外二区磷光成像 [科技动态]
         创新性地开发出近红外二区磷光成像(NIR-II phosphorescent imaging)探针及技术,首次将磷光拓展到近红外二区区域,为探索面向重大疾病的特异性成像提供了新思路和新策略,为疾病的在体早期诊断、术中导航治疗提供了新的强有力的工具。
    2021-09-17 17:15福建物构所高居里温度“光铁电半导体”研究取得进展 [科技动态]
         中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室“无机光电功能晶体材料”研究员罗军华团队利用精确分子工程修饰的策略,发展了具有高居里温度的二维钙钛矿光铁电体。
    2021-09-16 23:21新型高功率激光器通过现场测试 [科技动态]
         在ESO-ESA研究与开发合作的框架内,新型激光器具有更高的激光功率,还包括啁啾系统,将显着提高地面望远镜拍摄的天文图像的清晰度。
    2021-09-15 16:54中科院微电子所在极紫外光刻基板缺陷补偿方面取得进展 [科技动态]
         中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心在极紫外光刻基板缺陷补偿方面取得进展。
    2021-09-14 12:14物理学家开发出一种微型激光器可集成在芯片上 [科技动态]
         澳大利亚国立大学 的物理学家开发了极其强大的微型激光器,甚至比它们产生的光的波长还要小。
    2021-09-14 10:57激光调控外尔准粒子的超快运动研究获进展 [科技动态]
         运用自主开发的激发态动力学模拟软件TDAP,探究了第二类外尔半金属WTe2中准粒子激发对超快激光的响应特征。
    2021-09-10 10:56新型红外成像仪可将红外光转换为图像 [科技动态]
         州大学圣地亚哥分校研究人员开发了新型红外成像仪,可以将红外光转换为图像,透过烟雾和雾气可以绘制一个人的血管图,同时监测心率,而不接触该人的皮肤。
    2021-09-08 12:02光学技术提供快速、高效的COVID-19检测 [科技动态]
         对精确快速检测来说,最有希望的解决方案之一是使用光学生物传感器。当病毒粒子出现在光学传感器表面时,它与传感器上的光束的相互作用会影响光的特性,造成光信号的可测量偏移。即使只有非常小的病毒剂量,该系统也可以可靠地实时检测冠状病毒。
    2021-09-07 10:19南开大学在非线性拓扑光子学领域再获重要进展 [科技动态]
         从实验和理论上研究了一种具有特殊对称性的拓扑晶格,展示了HOTI与BIC的有机结合以及非线性对属于非带隙束缚态的高阶拓扑态的有效调控。
    2021-09-01 11:26新疆理化所新型高性能紫外非线性光学材料研究取得进展 [科技动态]
         针对紫外/深紫外非线性光学材料发展中遇到的难题和挑战,中科院新疆理化所特殊环境功能材料与器件重点实验室潘世烈研究团队一直坚持探索硼酸盐材料体系,不断开发新型高性能紫外/深紫外非线性光学材料,并取得显著成效。